摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-20页 |
1.1.1 “十三五”能源电力发展趋势 | 第14-16页 |
1.1.2 配电网面临的新问题 | 第16-17页 |
1.1.3 现代配电网规划与运行的发展需求 | 第17-20页 |
1.2 国内外研究发展现状 | 第20-30页 |
1.2.1 含DG的配电网可靠性评估 | 第20-22页 |
1.2.2 含DG的配电网设备利用率评估 | 第22-24页 |
1.2.3 含DG的配电网电能质量影响分析 | 第24-26页 |
1.2.4 电力弹簧在配电网应用的研究 | 第26-28页 |
1.2.5 考虑可靠性的配电网投资决策研究 | 第28-29页 |
1.2.6 综述小结 | 第29-30页 |
1.3 本文主要研究工作和章节安排 | 第30-32页 |
第二章 有源配电网用电可靠性的评估体系与方法 | 第32-56页 |
2.1 分布式电源对配电网用电可靠性的影响特性 | 第32-39页 |
2.1.1 用电可靠性的概念及内涵 | 第32-34页 |
2.1.2 分布式电源对用电可靠性的影响 | 第34-35页 |
2.1.3 需求侧响应对用电可靠性的影响 | 第35-37页 |
2.1.4 用电可靠性影响因素的理论分析 | 第37-39页 |
2.2 基于AHP-熵权法的用电可靠性综合评估方法 | 第39-49页 |
2.2.1 用电可靠性评价指标体系 | 第39-43页 |
2.2.2 用电可靠性综合评估方法 | 第43-49页 |
2.3 算例分析 | 第49-54页 |
2.3.1 用电可靠性评估计算 | 第49-53页 |
2.3.2 结果分析 | 第53-54页 |
2.4 用电可靠性提升措施 | 第54-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 有源配电网设备利用率影响因子的评价计算体系 | 第56-83页 |
3.1 DG对配电网设备利用率的影响特性 | 第57-73页 |
3.1.1 定性分析 | 第57-60页 |
3.1.2 定量分析 | 第60-62页 |
3.1.3 光伏发电对设备利用率的影响 | 第62-67页 |
3.1.4 风力发电对设备利用率的影响 | 第67-71页 |
3.1.5 分布式电源不同渗透率下对配电网设备利用率的影响 | 第71-73页 |
3.2 设备利用率的影响因子价值评价体系 | 第73-82页 |
3.2.1 影响因子价值评价体系 | 第73-77页 |
3.2.2 影响因子价值计算 | 第77-78页 |
3.2.3 算例分析 | 第78-81页 |
3.2.4 设备利用率提升措施 | 第81-82页 |
3.3 本章小结 | 第82-83页 |
第四章 有源配电网电能质量的影响特性及关键因素研究 | 第83-106页 |
4.1 光伏对配电网电能质量的影响特性 | 第83-90页 |
4.1.1 光伏对配电网电压的影响特性 | 第83-87页 |
4.1.2 光伏对配电网谐波的影响特性 | 第87-90页 |
4.2 有源配电网对电压的关键影响因素仿真研究 | 第90-98页 |
4.2.1 典型配电网模型与参数 | 第90-92页 |
4.2.2 DG对架空线路和电缆电压质量影响差异的机理分析 | 第92-93页 |
4.2.3 全时序连续潮流仿真计算方法 | 第93-95页 |
4.2.4 不同DG渗透比对电缆配电网电压影响规律研究 | 第95-96页 |
4.2.5 不同DG渗透比对架空配电网电压影响规律研究 | 第96-97页 |
4.2.6 分析小结 | 第97-98页 |
4.3 有源配电网对谐波的关键影响因素仿真研究 | 第98-104页 |
4.3.1 实例配电网模型与参数 | 第98-99页 |
4.3.2 接入容量变化对谐波影响 | 第99-100页 |
4.3.3 接入位置变化对谐波影响 | 第100-101页 |
4.3.4 分散方式变化对谐波影响 | 第101-102页 |
4.3.5 负荷轻载对谐波影响 | 第102-103页 |
4.3.6 分析小结 | 第103-104页 |
4.4 有源配电网电能质量提升方法 | 第104-105页 |
4.4.1 有源配电网电压质量提升方法 | 第104页 |
4.4.2 有源配电网谐波控制方法 | 第104-105页 |
4.5 本章小结 | 第105-106页 |
第五章 有源配电网中的电力弹簧优化配置研究 | 第106-128页 |
5.1 电力弹簧的基本原理 | 第106-108页 |
5.2 电力弹簧工作状态和特性 | 第108-110页 |
5.2.1 中性模式 | 第108-109页 |
5.2.2 感性模式 | 第109页 |
5.2.3 容性模式 | 第109-110页 |
5.3 电力弹簧与分布式电源的互补性 | 第110-112页 |
5.3.1 电力弹簧消除分布式电源接入带来的电压波动 | 第110页 |
5.3.2 电力弹簧消除分布式电源接入造成的功率波动 | 第110-112页 |
5.4 电力弹簧在含DG配电网中的优化模型 | 第112-118页 |
5.4.1 电力弹簧稳态运行范围分析 | 第112-115页 |
5.4.2 网侧电压越限下电力弹簧稳定运行范围优化模型 | 第115-118页 |
5.4.3 电力弹簧在含DG配电网中电压暂降检测与补偿算法 | 第118页 |
5.5 仿真分析 | 第118-127页 |
5.5.1 仿真模型 | 第119-120页 |
5.5.2 电压仿真波形 | 第120-124页 |
5.5.3 功率仿真波形 | 第124-127页 |
5.6 本章小结 | 第127-128页 |
第六章 基于对象优选的有源配电网投资优化理论与方法研究 | 第128-143页 |
6.1 有源配电网提升需求度评价指标体系 | 第128-132页 |
6.2 考虑多主体利益的配电网投资优化应用场景分析 | 第132-134页 |
6.2.1 多主体利益与需求分析 | 第132-133页 |
6.2.2 配电网投资优化应用场景分析 | 第133-134页 |
6.3 兼顾用电可靠性和设备利用率的有源配电网投资优化方法 | 第134-138页 |
6.4 实例分析 | 第138-141页 |
6.5 本章小结 | 第141-143页 |
结论与展望 | 第143-146页 |
论文主要结论 | 第143-144页 |
后续研究工作展望 | 第144-146页 |
参考文献 | 第146-154页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第154-157页 |
致谢 | 第157-159页 |
附件 | 第159页 |